内容正文:
第2节 基因表达与性状的关系
1.下列有关表观遗传的说法不正确的是( D )
A.表观遗传可以在亲子代个体间遗传
B.某些RNA可干扰基因的表达
C.染色体组蛋白的乙酰化能影响基因的表达
D.DNA的甲基化程度与基因的表达无关
解析:表观遗传可以在亲子代个体间遗传;某些RNA可使mRNA发生降解或翻译阻滞,从而干扰基因的表达;DNA的甲基化程度、染色体组蛋白的乙酰化都会影响基因的表达。
2.下列有关基因、性状和环境的叙述,错误的是( D )
A.“牝鸡司晨”现象表明性别受遗传物质和环境因素共同影响
B.患红绿色盲夫妇生的孩子均为色盲,说明该性状是由遗传因素决
定的
C.残翅果蝇的幼虫在31 ℃条件下培养,会得到一些长翅成虫,可能与温度影响酶活性有关
D.基因型相同的个体表型都相同,表型相同的个体基因型可能不同
解析:“牝鸡司晨”指下过蛋的母鸡,变成有鲜艳羽毛、会鸣啼的公鸡,但鸡体内的性染色体未改变,说明性别受遗传物质和环境因素共同影响;红绿色盲为伴X染色体隐性遗传病,夫妇均患红绿色盲,生的孩子均为含有红绿色盲基因的纯合子,均表现为色盲,说明该性状是由遗传因素决定的;果蝇的长翅与残翅为一对相对性状,残翅果蝇的幼虫在31 ℃条件下培养,会得到一些长翅成虫,说明果蝇的性状与环境有关,可能是温度影响酶活性引起的;表型由基因型与环境共同决定,在不同环境因素的作用下,基因型相同的个体表型不一定相同。
3.许多基因的前端有一段特殊的碱基序列(富含CG重复序列)决定着该基因的表达水平,若其中的部分胞嘧啶(C)被甲基化成为5甲基胞嘧啶,就会抑制基因的转录。下列相关叙述正确的是( D )
A.在一条脱氧核苷酸单链上相邻的C和G之间通过氢键连接
B.胞嘧啶甲基化导致表达的蛋白质结构改变
C.基因的表达水平与基因的甲基化程度无关
D.胞嘧啶甲基化可能会阻碍RNA聚合酶与基因前端的特殊碱基序列结合
解析:在一条脱氧核苷酸单链上相邻的C和G之间不是通过氢键连接,而是通过“—脱氧核糖—磷酸—脱氧核糖—”连接;胞嘧啶甲基化会抑制基因转录过程,对已经表达的蛋白质的结构没有影响;基因的表达水平与基因的转录有关,而基因转录与基因甲基化程度有关,故基因表达水平与基因的甲基化程度有关;根据胞嘧啶甲基化会抑制基因的转录可推知胞嘧啶甲基化可能会阻碍RNA聚合酶与基因前端的特殊碱基序列结合。
4.CFTR蛋白为氯离子通道,在人正常的上皮细胞中,CFTR通道开放,氯离子从细胞顶膜处离开细胞,随后钠离子从细胞侧面的紧密连接通路离开细胞,水分子也循此路出细胞。囊性纤维化患者的CFTR基因缺失了3个碱基,导致CFTR蛋白转运氯离子的功能异常,支气管被异常的黏液堵塞,细菌在肺部大量繁殖,常于幼年时期死于肺部感染。下列叙述错误的是( D )
A.CFTR蛋白对所运输的物质存在特异性
B.CFTR基因通过控制蛋白质的结构直接控制生物体的性状
C.CFTR基因的碱基缺失,从而使CFTR蛋白的空间结构发生变化
D.CFTR蛋白是由人上皮细胞中的CFTR基因通过转录直接形成的
解析:通道蛋白具有特异性,因此CFTR蛋白对所运输的物质存在特异性;囊性纤维化是由CFTR基因缺失3个碱基导致CFTR蛋白的空间结构发生变化引起的,这体现了基因通过控制蛋白质的结构直接控制生物体的性状;囊性纤维化的病因是CFTR基因缺失3个碱基导致CFTR蛋白的氨基酸种类和数目发生改变,即空间结构发生变化;CFTR蛋白是一种转运蛋白,为氯离子通道,是由人上皮细胞中的CFTR基因通过转录和翻译形成的。
5.如图为脉孢霉菌体内精氨酸的合成途径示意图,下列说法正确的是( D )
A.图示4种基因的遗传遵循自由组合定律
B.若基因②表达,不一定能合成精氨酸,若基因④表达,一定能合成精氨酸
C.图中代谢过程说明,基因可以通过控制蛋白质的合成直接控制生物体的性状
D.图中代谢过程说明,一个基因可以影响多个性状,而一个性状可以由多个基因共同控制
解析:孟德尔遗传定律适用于进行有性生殖的真核生物,该霉菌不进行有性生殖,遗传不符合自由组合定律;分析题图可知,精氨酸是最终产物,要合成精氨酸,需要基因①②③④同时表达;图中代谢过程可说明,基因通过控制酶的合成来控制生物的代谢过程,进而控制生物体的性状;分析题图可知,基因①可以影响鸟氨酸、瓜氨酸、精氨酸琥珀酸以及精氨酸的合成,而精氨酸的合成同时受图中4个基因控制,所以图中代谢过程说明,一个基因可以影响多个性状,而一个性状可以由多个基因共同控制。
6.基因对性状的控制方式有①基因通过控制酶的合成来控制代谢过程,进而控制生物体的性状;②基因通过控制蛋白质的结构直接控制生物体的性状。下列有关基因对性状控制的叙述,正确的是( D )
A.囊性纤维化的产生体现了方式①,白化病的产生体现了方式②
B.基